1, Conclusione di una frase
Per prima cosa guarda la frequenza, poi calcola il budget delle perdite e infine guarda il costo e la capacità della linea di produzione.
Frequenza operativa ≲ 20GHz (stazione base sub-6GHz, radar 24GHz, LNA/filtro, divisore di potenza, LNB) → Scegli RO4350B: economico, facile da elaborare, in grado di combinarsi con FR-4, tempi di consegna rapidi.
Frequenza operativa ≳ 20 GHz (radar per veicoli 77/79 GHz, Phased Array a onde millimetriche da 28 GHz 5G, satellite in banda Ka, radar militare) → Scegli RO3003: Df fino a 0,0010, deriva termica quasi zero, è lo "standard" per le onde millimetriche.
I due non sono "chi è migliore", ma due percorsi tecnologici completamente diversi - uno baratta il rapporto costo-efficacia con un utilizzo sufficiente e l'altro baratta il costo con il limite prestazionale.
2, I geni materiali: la radice delle differenze
RO4350B - Riempitivo ceramico/resina idrocarburica rinforzata con fibra di vetro (sistema termoindurente)
Le sue prestazioni elettriche sono vicine a quelle del materiale PTFE, ma la sua lavorabilità è quasi equivalente a quella del normale tessuto di vetro epossidico (FR-4). Il valore massimo non è il limite massimo delle prestazioni, ma "certezza delle prestazioni+compatibilità della lavorazione": il lotto Dk presenta piccole fluttuazioni (circa ± 0,02~0,05) e può seguire direttamente i processi standard di perforazione, deperforazione, affondamento del rame e galvanica FR-4 senza trattamento al plasma e può anche essere miscelato con la pressione multistrato FR-4. In breve, un acquisto premium è per "certezza e facilità di elaborazione", non per indicatori estremi.
RO3003- PTFE caricato con ceramica (politetrafluoroetilene, sistema termoplastico)
Il riempimento della polvere ceramica nel "PTFE" non solo preserva la perdita ultra-bassa del PTFE, ma migliora anche la stabilità dimensionale attraverso la ceramica ed elimina il salto del passo Dk dei normali materiali in fibra di vetro PTFE vicino alla temperatura ambiente. È il materiale di riferimento del settore per i radar automobilistici a onde millimetriche da 77 GHz e la "risposta predefinita" per le comunicazioni satellitari e Phased Array a onde millimetriche. Il costo è un'elevata soglia di lavorazione, materiali costosi e tempi di consegna lunghi.
3, Confronto dei parametri fondamentali elemento per elemento

4, Lista di controllo per la decisione di selezione (segue)
Frequenza inferiore o uguale a 20 GHz, sensibile al budget, da produrre in massa-→ RO4350B (può essere ulteriormente ridotto i costi combinandolo con FR-4)
Frequenza tra 20-30 GHz → Considera il budget per la perdita e la deriva della temperatura: scegli RO3003 per un margine ridotto e RO4350B per un margine ampio
Onda millimetrica (maggiore o uguale a 24 GHz, in particolare radar 77/79 GHz) → RO3003 (priorità per piastra sottile da 0,127 mm/5 mil a 77 GHz)
I settori militare, aerospaziale, satellitare (banda Ka) e altri settori hanno tolleranza zero in termini di affidabilità → RO3003 (o RO3003G2/RT5880)
Antenna a schiera di grandi dimensioni con requisiti PIM → RO4350B funziona in modo eccellente (tipico inferiore o uguale a -160 dBc)
Amplificatore ad alta potenza, dissipazione del calore ridotta → Conduttività termica RO4350B 0,69 W/m · K, più vantaggioso
Stacking ibrido a basso costo → RO3003/RO4350B per strati ad alta-frequenza+FR-4 per strati di alimentazione
5, Il campo di battaglia più adatto per ciascuno
Applicazioni tipiche di RO4350B: stazione base macro 4G/5G e scheda antenna per stazione base piccola, scheda amplificatore di potenza, rete di alimentazione; Modulo microonde RF (LNA, divisore di potenza, accoppiatore, filtro); Radar e sensori 24GHz; Ricevitore satellitare, antenna GPS/Beidou, LNB principale ad alta-frequenza; Apparecchiature di feedback a microonde punto-punto da 6-42 GHz-; Strato ad alta frequenza + scheda laminata ibrida FR-4.
Applicazioni tipiche di RO3003: radar automobilistico a onde millimetriche da 77/79 GHz (ACC, FCW, AEB, BSD, parcheggio automatico, questa è l'applicazione più grande); Antenna Phased Array a onde millimetriche 5G (28 GHz); Terminale di comunicazione satellitare in banda Ka (26,5-40GHz); Radar militari e sistemi di guerra elettronica; Front-end RF di fascia alta per test sulle onde millimetriche.

